蓄能式制冷系统及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118328584A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410683365.2

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明公开一种蓄能式制冷系统及其控制方法,包括喷射制冷单元、压缩制冷单元和空调单元;所述压缩制冷单元与喷射制冷单元的制冷剂通道相连,并根据太阳能辐照情况和实际制冷需求,通过四通切换组件和电磁阀切换组件配合控制压缩制冷单元与喷射制冷单元之间的制冷剂通道的管路切换,从而实现各不同制冷工作模式之间的切换;本装置能够有效并充分利用太阳能的同时,能够利用电低谷期的电能将其转化为冷量进行储存,在用电高峰时段能够利用太阳能喷射制冷,减少甚至不再使用电能制冷,满足用户全时段制冷需求。

    一种热泵空调系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105222395B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510636515.5

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种热泵空调系统,包括热源加热单元和中间工作介质循环单元,还包括通过换热器与中间工作介质循环单元连接的喷射制冷循环单元,热源加热单元包括并联设置、可择一开启的第一热源通道和第二热源通道,第一、第二热源通道中的一个与喷射制冷单元连接,另一个通过热交换器与中间工作介质循环单元连接,本发明的热泵空调系统在制冷模式下,与喷射制冷循环单元连接的热源通道开启;在制热模式下,与中间工作介质循环单元连接的热源通道开启。本发明的目的是提供一种能效高、有利于节能减排的热泵空调系统。

    蝶阀及使用该蝶阀的喷射装置

    公开(公告)号:CN105257895A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510653085.8

    申请日:2015-10-10

    CPC classification number: F16K31/1225 F16K1/34 F16K31/54

    Abstract: 本发明涉及蝶阀及使用该蝶阀的喷射装置,蝶阀,包括执行器和阀板,执行器包括活塞缸及沿左右方向导向移动装配于活塞缸中的第一活塞,活塞缸上转动装配有转动轴线与左右方向垂直的与所述阀板连接的转轴,转轴上同轴线固设有齿轮,第一活塞的右端设置有与所述齿轮啮合传动以在第一活塞右移时带动阀板打开的第一齿条,第一活塞上固设有轴线沿左右方向延伸的左端由所述活塞缸左侧穿出的第一活塞杆,第一活塞杆上于所述活塞缸的外侧设置有用于与活塞缸限位配合以限制第一活塞杆朝右移动极限的第一限位结构。本发明提供了一种阀板打开角度可控的蝶阀及使用该蝶阀的喷射装置。

    无泄漏滑阀结构
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103363282B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310262411.3

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种无泄漏滑阀结构,包括沿左右方向延伸的阀体,阀体中固设有沿左右方向延伸的阀套,阀套上设有供流体介质进出阀套内腔的流通口,在阀套中沿左右方向往复移动装配有阀芯,阀芯上设有用于随阀芯滑动以控制换向滑阀换向的凸肩,凸肩外周面上嵌设有用于开断所述流通口的沿左右方向布置的左侧密封圈和右侧密封圈,两侧密封圈均具有用于与阀套内壁面密封滑动配合的外周面,所述流通口为绕阀套周向均布的多个径向通流孔,径向通流孔的内端延伸至阀套的内壁面上,阀套的内壁面上于在阀套周向上相邻的径向通流孔之间具有用于与所述两侧密封圈的外周面顶压配合的顶压部。实现了换向滑阀的无泄漏,克服了普通换向滑阀的泄露问题。

    太阳能与电能联合工作复合式热泵系统及制冷制热方法

    公开(公告)号:CN101963412B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010510300.6

    申请日:2010-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能与电能联合工作复合式热泵系统及制冷制热方法,热泵系统包括太阳能吸收式热泵单元、中间工作介质循环装置和压缩式热泵单元。太阳能驱动吸收式热泵驱动吸收式热泵单元制取较低温度中间工作介质或较高温度中间工作介质,中间工作介质先经第一热质交换设备承担用户所需要部分全部冷能/热能,再进入压缩式热泵单元的中间换热器换热,通过热泵机组单元再次回收利用中间工作介质所含有的冷能/热能,从而节省压缩式热泵单元的压缩机耗电量。该系统实现低品位可能生能源太阳能高效利用,具有运行稳定可靠、能源利用效率、节能效果好,应用前景广阔。

    双温热源喷射式制冷系统

    公开(公告)号:CN102384604A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110329681.2

    申请日:2011-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种双温热源喷射式制冷系统,其第一发生器的工作温度高于第二发生器的工作温度,第一发生器的蒸汽出口与第一喷射器的工作流体进口相连,第一喷射器的出口与冷凝器的制冷剂进口相连,冷凝器的制冷剂出口分为三路,一路通过第一工质泵与第一发生器的进口相连,另一路经第一节流阀与蒸发器的制冷剂进口相连,第三路经第二节流阀与冷凝蒸发器的低压进口相连,冷凝蒸发器的低压出口与第一喷射器的引射流体进口相连,第二发生器的蒸汽出口与第二喷射器的工作流体进口相连,第二喷射器的出口分为两路,一路与第一喷射器的引射流体进口相连,一路与冷凝蒸发器的高压进口相连,冷凝蒸发器的高压出口通过第二工质泵与第二发生器的进口相连。

    一种地源热泵空调系统及其空气处理方法

    公开(公告)号:CN101603715B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910304101.7

    申请日:2009-07-07

    CPC classification number: Y02B10/40 Y02E10/10

    Abstract: 本发明公开了一种地源热泵空调系统及其空气处理方法,所述地源热泵空调系统包括热泵机组、空气处理机组、地源介质系统,所述热泵机组具有内、外换热器分别与空气处理机组和地源介质系统通过循环介质实现热交换,所述空气处理机组的风道中在送风方向上先后设有新风入口、回风入口、混合空气热质交换设备,混合空气热质交换设备与热泵机组的内换热器通过循环介质实现热交换;混合空气热质交换设备与热泵机组的内换热器通过相连管道中的循环介质实现热交换;所述空气处理机组的风道中于新风热质交换设备、混合空气热质交换设备之间设有与室内回风相通并供回风流入的混合室。本发明利用低品位地下水所储存的冷量/热能对新风预处理减少热泵处理新风负荷而提高能量利用效率,节能效果明显。

    一种自复叠喷射式低温制冷循环系统

    公开(公告)号:CN101603749B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910304106.X

    申请日:2009-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种自复叠喷射式低温制冷循环系统,包括发生器、气体喷射器、工质泵、冷凝器、气液分离器、蒸发器单元和冷凝喷射器,冷凝器进口与冷凝喷射器出口相连,冷凝器出口与气液分离器进口相连,气液分离器设置有两个出液口,一个与工质泵进口相连,工质泵出口为两路,一路与冷凝喷射器进口相连,另一路与发生器进口相连,发生器出口与气体喷射器进口相连,气体喷射器出口与冷凝喷射器引射进口相连,气液分离器的另一出液口与蒸发器单元的进口相连,蒸发器单元的回流口与气体喷射器引射进口相连,气液分离器的出气口与蒸发器单元的另一进口相连。本发明采用冷凝喷射器提高冷凝器工作压力,可实现-30℃以下低温深度制冷温度。

    一种高效低温吸收式制冷机

    公开(公告)号:CN101196351A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200710300025.3

    申请日:2007-12-21

    CPC classification number: Y02A40/924

    Abstract: 本发明公开一种高效低温吸收式制冷机,它是一种利用浓溶液回收精馏热和吸收热、潜热储能、较低制冷温度的单级氨水吸收制冷机。在高温发生器与精馏器之间设有中低温发生器,利用第一溶液换热器和第二溶液换热器可使发生热得以回收,在溶液节流阀与低温吸收器之间设中温吸收器,利用精馏器内所设的换热器回收精馏热,利用中温吸收器内所设的换热器回收吸收热,利用一个液氨储罐和一个溶液储罐储存潜能。本发明采取简单可靠潜热储能系统,能有效利用可再生能源和低谷电能,并可获得-30℃的制冷温度,具有高效节能、性能稳定可靠等优点,特别适用于食品冷冻冷藏等较低制冷温度场合。

    一种微细粒矿物浮选用流体动力式超声波发生装置

    公开(公告)号:CN117505085A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311550497.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明公开一种微细粒矿物浮选用流体动力式超声波发生装置,包括外壳体,所述外壳体包括吸气室、混合室和扩散室,所述吸气室、混合室和扩散室依次连通,所述吸气室的端部封板上设置有进料管,与吸气室端部封板相连的侧壁上设置有吸气口,所述混合室内设置有簧片,簧片的长度方向沿混合室的轴向设置,所述进料管出口端设置有喷嘴,簧片的头部迎流端正对于喷嘴出口,所述喷嘴的喷射流体冲击簧片的迎流端,且喷射流体被簧片分于其两侧,以激发簧片振动产生超声波。本装置适合应用于矿浆处理量较大的工业浮选设备,以提高其对微细粒矿物的浮选效率。

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